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A Geometric-Functional-Based Image Segmentation and Inpainting

机译:基于几何功能的图像分割与修复

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摘要

The Mumford-Shah functional minimization, and related algorithms for image segmentation, involve a tradeoff between a two-dimensional image structure and one-dimensional parametric curves (contours) that surround objects or distinct regions in the image. We propose an alternative functional that is independent of parameterization; it is a geometric functional which is given in terms of the geometry of surfaces representing the data and image in a feature space. The Γ-convergence technique is combined with the minimal surface theory in order to yield a global generalization of the Mumford-Shah segmentation functional.
机译:Mumford-Shah函数最小化以及用于图像分割的相关算法涉及到二维图像结构和围绕对象或图像中不同区域的一维参数曲线(轮廓)之间的折衷。我们提出了一种独立于参数设置的替代功能;它是一种几何功能,是根据表示特征空间中数据和图像的表面的几何形状给出的。 Γ-收敛技术与最小曲面理论相结合,以产生Mumford-Shah分割函数的全局概括。

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